WO2025154282A1 - 基地局 - Google Patents
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- WO2025154282A1 WO2025154282A1 PCT/JP2024/001512 JP2024001512W WO2025154282A1 WO 2025154282 A1 WO2025154282 A1 WO 2025154282A1 JP 2024001512 W JP2024001512 W JP 2024001512W WO 2025154282 A1 WO2025154282 A1 WO 2025154282A1
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- H04W60/02—Affiliation to network, e.g. registration; Terminating affiliation with the network, e.g. de-registration by periodical registration
Definitions
- a terminal (hereinafter referred to as User Equipment (UE)) that performs wireless communication with a base station (hereinafter referred to as gNodeB (gNB)) needs to be registered with the Access and Mobility Management Function (AMF) that constitutes the core network (CN). This makes it possible to track the movement of the UE.
- the UE registration also needs to be updated periodically. This procedure is called periodic registration update.
- Periodic registration update is controlled by a timer (T3512). Specifically, the timer value (T3512 value) determined by the AMF is set in the UE, and the UE starts a periodic registration update when T3512 expires.
- the present disclosure therefore aims to provide a base station that can achieve power saving effects in communications resulting from the registration procedure in response to changes in the amount of movement of a terminal.
- a base station that includes a receiving unit (radio signal transmitting/receiving unit 110) that receives movement information of a terminal from a terminal that transmits a registration request based on a timer value, a control unit (control unit 170) that determines the movement state of the terminal based on the movement information, and a transmitting unit (radio signal transmitting/receiving unit 110) that transmits the movement state to a network that determines the timer value based on the movement state.
- a receiving unit radio signal transmitting/receiving unit 110
- control unit 170 that determines the movement state of the terminal based on the movement information
- a transmitting unit radio signal transmitting/receiving unit 110
- FIG. 1 is a diagram showing the overall configuration of a wireless communication system.
- FIG. 2 shows a diagram illustrating frequency ranges used in a wireless communication system.
- FIG. 3 is a diagram showing an example of the configuration of a radio frame, a subframe, a slot, and a symbol used in a radio communication system.
- FIG. 4 is a functional block diagram of the terminal.
- FIG. 5 is a functional block diagram of the base station.
- FIG. 6 is a sequence diagram showing an example of terminal registration.
- FIG. 7 is a sequence diagram showing an example of terminal registration.
- FIG. 8 is a sequence diagram showing an example of terminal registration.
- FIG. 9 is a sequence diagram showing an example of terminal registration.
- FIG. 10 is a sequence diagram showing an example of terminal registration.
- FIG. 11 is a diagram illustrating an example of a hardware configuration of a base station and a terminal.
- FIG. 12 is a diagram illustrating an example of the configuration of a vehicle.
- the wireless communication system 10 shown in Fig. 1 is a wireless communication system conforming to a method called 5G.
- the wireless communication system 10 may be a wireless communication system conforming to a method called Beyond 5G, 5G Evolution, or 6G.
- the wireless communication system 10 includes a base station 100 (hereinafter also referred to as gNodeB (gNB) 100) constituting a Next Generation-Radio Access Network (NG-RAN) 20, and a terminal 200 (hereinafter also referred to as user equipment (UE) 200) that performs wireless communication with the gNB 100.
- the NG-RAN 20 is connected to a core network (CN) 30.
- the CN 30 is composed of multiple network functions (NFs).
- the NFs are, for example, an Access and Mobility Management Function (AMF) 300 and a Network Data Analytics Function (NWDAF) 400.
- the AMF 300 performs, for example, registration of the UE 200.
- the NWDAF 400 performs, for example, optimization of the CN 30.
- AMF Access and Mobility Management Function
- NWDAF 400 performs, for example, optimization of the CN 30.
- the specific configuration of the wireless communication system 10, for example the number of gNBs 100 and UEs 200 is not limited to the example shown in FIG
- the wireless communication system 10 may also support a plurality of frequency ranges (FRs). That is, as shown in FIG. 2, the wireless communication system 10 may support the following FRs: ⁇ FR1: 410MHz to 7.125GHz ⁇ FR2-1: 24.25GHz to 52.6GHz ⁇ FR2-2: Over 52.6GHz ⁇ 71GHz
- FR1 a subcarrier spacing (SCS) of 15, 30 or 60 kHz and a bandwidth (BW) of 5 to 100 MHz may be used.
- SCS subcarrier spacing
- BW bandwidth
- FR2-1 an SCS of 60 or 120 kHz (or 240 kHz) and a BW of 50 to 400 MHz may be used.
- Cyclic Prefix-Orthogonal Frequency Division Multiplexing CP-OFDM
- DFT-S-OFDM Discrete Fourier Transform-Spread-Orthogonal Frequency Division Multiplexing
- one slot in the wireless communication system 10 is composed of 14 symbols. If this configuration is maintained, the larger (wider) the SCS is, the shorter the symbol period (and slot period) will be.
- the SCS is not limited to the frequencies shown in FIG. 3, and may be, for example, frequencies such as 480 kHz and 960 kHz.
- the number of symbols constituting one slot does not necessarily have to be 14 symbols, and may be, for example, 28 or 56 symbols.
- the number of slots per subframe may differ depending on the SCS.
- UE 200 includes a wireless signal transmitting/receiving unit 210, an amplifier unit 220, a modulation/demodulation unit 230, a control signal/reference signal processing unit 240, an encoding/decoding unit 250, a data transmitting/receiving unit 260, and a control unit 270.
- the radio signal transmitting/receiving unit 210 transmits and receives radio signals with the gNB100.
- the radio signal transmitting/receiving unit 210 may be configured with a transmitting unit that transmits radio signals to the gNB100 and a receiving unit that receives radio signals from the gNB100.
- the radio signal may include data, or may be interpreted as data. Transmission may be interpreted as report, notification, etc. Reception may be interpreted as setting (is set), instruction (is given), notification (is given), etc. Note that setting may be realized by setting information (information element (IE)) of the radio resource control (RRC) layer, and instruction may be realized by a control element (CE) or downlink control information (DCI) of the medium access control (MAC) layer.
- IE information element
- CE control element
- DCI downlink control information
- the wireless signal transceiver 210 of the embodiment serves as a transmitter and transmits a registration request for UE200 and the movement state of UE200, which will be described later, to CN30.
- the wireless signal transceiver 210 serves as a receiver and receives a timer value (e.g., T3512 value) from CN30 that is determined based on the movement state of UE200.
- the wireless signal transceiver 210 serves as a transmitter and transmits a registration request for UE200 to CN30 based on this timer value.
- the timer value is determined by an NF constituting CN30, such as AMF300.
- the radio signal transceiver 210 transmits a registration request for UE200 after a timer (e.g., T3512) controlled by the control unit 270 (described later) measures 60 minutes and expires. Also, if the transmission of a registration request is required periodically (e.g., in the case of the periodic registration update described above), the radio signal transceiver 210 transmits a registration request for UE200 at 60-minute intervals as the control unit 270 restarts the timer (T3512) after expiration.
- a timer e.g., T3512
- the wireless signal transmission/reception unit 210 of the embodiment may, as a transmission unit, transmit the registration request of the UE200 and the movement state of the UE200 via the non-access stratum (NAS).
- NAS non-access stratum
- the wireless signal transmission/reception unit 210 may transmit the registration request of the UE200 and the movement state of the UE200 without passing through the gNB100.
- the wireless signal transmission/reception unit 210 may transmit the registration request of the UE200 and the movement state of the UE200 via the gNB100.
- the wireless signal transceiver 210 of the embodiment may act as a transmitter and transmit a desired timer value, and may act as a receiver and receive a timer value determined from the CN30 based on the movement state of the UE200 and the desired timer value.
- the timer value may be determined by the CN30 based on the movement state of the UE200 and the desired timer value.
- the modem unit 230 performs data modulation/demodulation, transmission power setting, resource block allocation, etc. for each predetermined communication destination (gNB100 or another gNB).
- CP-OFDM/DFT-S-OFDM may be applied in the modem unit 230.
- DFT-S-OFDM may be used not only for the uplink (UL) but also for the downlink (DL).
- the control signal/reference signal processing unit 240 performs processing related to control signals transmitted and received between the gNB 100, such as radio resource control (RRC) signaling.
- RRC radio resource control
- the control signal/reference signal processing unit 240 performs processing related to reference signals transmitted and received between the gNB100, such as Demodulation Reference Signal (DMRS), Phase Tracking Reference Signal (PTRS), Channel State Information-Reference Signal (CSI-RS), Sounding Reference Signal (SRS), and Positioning Reference Signal (PRS).
- DMRS Demodulation Reference Signal
- PTRS Phase Tracking Reference Signal
- CSI-RS Channel State Information-Reference Signal
- SRS Sounding Reference Signal
- PRS Positioning Reference Signal
- the control unit 270 of the embodiment controls a timer (e.g., T3512) that controls the transmission timing of the registration request of the UE 200 described above. Specifically, the control unit 270 controls the timer to measure the timer value (e.g., T3512 value) received by the wireless signal transceiver unit 210. The control unit 270 may start a timer that has a timer value set thereto, for example, based on the timing of receiving the timer value. The control unit 270 may also restart the timer when the timer expires. Note that the control unit 270 can also update the timer value set in the timer when it receives a timer value different from the previous timer value.
- a timer e.g., T3512
- the amplifier unit 120 is composed of a power amplifier (PA)/low noise amplifier (LNA) etc.
- the amplifier unit 120 amplifies the wireless signal output from the wireless signal transmitting/receiving unit 110.
- the amplifier unit 120 also amplifies the wireless signal output from the modulation/demodulation unit 130.
- the control signal/reference signal processing unit 140 performs processing related to reference signals transmitted and received between the UE 200, such as Demodulation Reference Signal (DMRS), Phase Tracking Reference Signal (PTRS), Channel State Information-Reference Signal (CSI-RS), Sounding Reference Signal (SRS), and Positioning Reference Signal (PRS).
- DMRS Demodulation Reference Signal
- PTRS Phase Tracking Reference Signal
- CSI-RS Channel State Information-Reference Signal
- SRS Sounding Reference Signal
- PRS Positioning Reference Signal
- the data transmission/reception unit 160 performs tasks such as assembling and disassembling the data units (Protocol Data Unit (PDU)/Service Data Unit (SDU)) that make up the data between each layer.
- the multiple layers include the Medium Access Control (MAC) layer, the Radio Link Control (RLC) layer, and the Packet Data Convergence Protocol (PDCP) layer.
- the data transmission/reception unit 160 also performs data error correction and retransmission control based on Hybrid Automatic Repeat Request (HARQ).
- HARQ Hybrid Automatic Repeat Request
- the control unit 170 controls the gNB 100.
- the control unit 170 controls the transmission and reception of radio signals by the radio signal transmitting and receiving unit 110, the amplification by the amplifier unit 120, the data modulation/demodulation by the modem unit 130, the signal processing by the control signal and reference signal processing unit 140, the coding/decoding by the encoding/decoding unit 150, and the assembly/disassembly of data units by the data transmitting and receiving unit 160.
- the control unit 170 also performs scheduling for the UE 200.
- the control unit 170 of the embodiment determines the mobility state of the UE 200 based on the mobility information of the UE 200.
- the mobility information of the UE 200 may be, for example, the cell history of the UE 200 (e.g., UE mobility history info).
- the determination of the mobility state of the UE 200 may be realized by a learning model (also called a learning model) mounted on the gNB 100.
- the learning model may be trained, for example, by mobility information of the UE 200 (e.g., UE mobility history info) collected in advance.
- Operation example 1 is an operation example in which UE 200 determines the UE mobility state of UE 200.
- UE 200 determines the UE mobility state in its own access stratum (UE AS).
- UE 200 may transmit the determined UE mobility state to its own non-access stratum (UE NAS).
- the UE mobility state determined by UE 200 may be, for example, any of the above-mentioned high mobility state, low mobility state, and stationary state.
- UE200 transmits a registration request message to CN30 (e.g., AMF300).
- CN30 e.g., AMF300
- UE200 may transmit the determined UE mobility state in the registration request message.
- AMF300 may first determine a timer value (T3512 value) according to the UE mobility state, and then transmit the determined timer value in a registration accept message to UE200. Note that the above transmission and reception is performed in the NAS, and gNB100 does not need to be involved.
- UE200 may notify AMF300 that the UE mobility state has changed (out of high mobility/low mobility/stationary state) in the next registration request (registration update) message to be sent.
- UE200 may also implicitly notify AMF300 that the UE mobility state has changed by not including the UE mobility state in the next registration request (registration update) message to be sent.
- AMF300 may send a pre-set default timer value to UE200 by a registration accept message.
- UE200 may transmit the determined UE mobility state and a registration request message separately.
- UE200 may transmit the determined UE mobility state via gNB100.
- the UE mobility state determined by UE200 may first be transmitted to gNB100 in a UEAssistanceInfo message, and then transmitted to AMF300 in an Initial context setup response message. Then, as in FIG. 6, UE200 may transmit a registration request message in the NAS.
- AMF300 may determine a timer value according to the UE mobility state, and transmit the same in a registration approval message.
- the UEAssistanceInfo message may be replaced with, for example, an RRCSetupComplete message (Msg5) or other L1/L2/L3 messages.
- the Initial context setup response message may be replaced with, for example, an initial UE message, a UE context modification response message, or other messages (sent from the gNB100 to the AMF300).
- Figure 8 shows an example in which transmission is performed from UE200 to gNB100 by an RRCSetupComplete message, and from gNB100 to AMF300 by an initial UE message.
- the UE mobility state and registration request are transmitted simultaneously.
- the registration request message in Figure 8 (the dedicated NAS message and NAS PDU in the figure) may be interpreted as being transmitted from UE200 to AMF300 via gNB100.
- the timer value may be determined according to the mobility state of UE200. For example, the timer value may be determined to be 10 minutes for high mobility state, 60 minutes for low mobility state, and 240 minutes for stationary state. Alternatively, the timer value for high mobility state may be determined to be a value shorter than the default timer value, and the timer value for low mobility state or stationary state may be determined to be a value longer than the default timer value.
- UE200 may transmit a desired timer value in addition to the determined UE mobility state.
- CN30 e.g., AMF300
- the desired timer value may be given priority as the timer value to be transmitted to UE200, or the average value (e.g., 90 minutes) of the timer value determined based on the UE mobility state (e.g., 60 minutes) and the desired timer value (e.g., 120 minutes) may be transmitted to UE200.
- AMF300 may be divided into a function that registers UE200 and a function that manages the mobility of UE200.
- AMF300 in this specification may be interpreted as a function that registers UE200.
- UE200 in operation example 1 transmits a registration request based on the received timer value. For example, if the timer value received from CN30 is 60 minutes, UE200 transmits a registration request for UE200 after the timer (e.g., T3512) measures 60 minutes and expires. Also, if the transmission of a registration request is required periodically (e.g., in the case of the periodic registration update described above), UE200 transmits a registration request for UE200 at 60-minute intervals as the timer (T3512) restarts after expiration.
- the timer e.g., T3512
- the operation example 2 is an operation example in which the gNB 100 determines the mobility state (UE mobility state) of the UE 200.
- the UE mobility state determined by the gNB 100 may be, for example, any one of the above-mentioned high mobility state, low mobility state, and stationary state.
- gNB100 receives mobility information of UE200 from UE200.
- the mobility information of UE200 may be, for example, the cell history of UE200 (e.g., UE mobility history info).
- the UE mobility history info may be a UE History Information IE or a VarMobilityHistoryReport IE.
- UE mobility history info may be reported from UE200 as described above, it is not limited to this and may be information collected by gNB100 from other UEs, other gNBs, CN30, etc. Alternatively, it may be information estimated by a learning model installed in gNB100.
- the gNB100 may retrieve the UE context (UE mobility history info) from another gNB (previous gNB) that forms the cell in which the UE200 stayed.
- UE context UE mobility history info
- the transmission of the registration request and the movement state of UE200 may be performed via the NAS or via the gNB100. Furthermore, the movement state of UE200 may be transmitted as part of the registration request of UE200, or may be transmitted separately from the registration request of UE200. This increases the flexibility of the configuration.
- the information, signals, etc. described in this disclosure may be represented using any of a variety of different technologies.
- the data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, chips, etc. that may be referred to throughout the above description may be represented by voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic fields or magnetic particles, optical fields or photons, or any combination thereof.
- At least one of the channel and the symbol may be a signal (signaling).
- the signal may be a message.
- a component carrier (CC) may be called a carrier frequency, a cell, a frequency carrier, etc.
- system and “network” are used interchangeably.
- radio resources may be indicated by an index.
- the names used for the parameters described above are not intended to be limiting in any way. Furthermore, the formulas etc. using these parameters may differ from those explicitly disclosed in this disclosure.
- the various channels (e.g., PUCCH, PDCCH, etc.) and information elements may be identified by any suitable names, and therefore the various names assigned to these various channels and information elements are not intended to be limiting in any way.
- a base station transmitting information to a terminal may be interpreted as the base station instructing the terminal to control or operate based on the information.
- terminal In this disclosure, terms such as “terminal,” “user terminal,” “Mobile Station (MS),” and “User Equipment (UE)” may be used interchangeably.
- MS Mobile Station
- UE User Equipment
- a mobile station may also be referred to by those skilled in the art as a subscriber station, mobile unit, subscriber unit, wireless unit, remote unit, mobile device, wireless device, wireless communication device, remote device, mobile subscriber station, access terminal, mobile terminal, wireless terminal, remote terminal, handset, user agent, mobile client, client, or some other suitable terminology.
- At least one of the base station and the mobile station may be called a transmitting device, a receiving device, a communication device, etc.
- At least one of the base station and the mobile station may be a device mounted on a moving object, the moving object itself, etc.
- the moving object is a movable object, and the moving speed is arbitrary. It also includes the case where the moving object is stopped.
- the moving object includes, but is not limited to, for example, a vehicle, a transport vehicle, an automobile, a motorcycle, a bicycle, a connected car, an excavator, a bulldozer, a wheel loader, a dump truck, a forklift, a train, a bus, a handcar, a rickshaw, a ship and other watercraft, an airplane, a rocket, an artificial satellite, a drone (registered trademark), a multicopter, a quadcopter, a balloon, and objects mounted thereon.
- the moving object may also be a moving object that travels autonomously based on an operation command.
- the base station in the present disclosure may be read as a terminal.
- each aspect/embodiment of the present disclosure may be applied to a configuration in which communication between a base station and a terminal is replaced with communication between multiple terminals (which may be called, for example, Device-to-Device (D2D), Vehicle-to-Everything (V2X), etc.).
- the terminal 200 may be configured to have the functions of the base station 100 described above.
- terms such as "uplink” and "downlink” may be read as terms corresponding to communication between terminals (for example, "side”).
- the uplink channel, downlink channel, etc. may be read as a side channel.
- FIG. 12 shows an example of the configuration of a vehicle 2001.
- the vehicle 2001 includes a drive unit 2002, a steering unit 2003, an accelerator pedal 2004, a brake pedal 2005, a shift lever 2006, left and right front wheels 2007, left and right rear wheels 2008, an axle 2009, an electronic control unit 2010, various sensors 2021-2029, an information service unit 2012, and a communication module 2013.
- the drive unit 2002 is composed of, for example, an engine, a motor, or a hybrid of an engine and a motor.
- the steering unit 2003 includes at least a steering wheel (also called a handle) and is configured to steer at least one of the front wheels and the rear wheels based on the operation of the steering wheel operated by the user.
- a steering wheel also called a handle
- the electronic control unit 2010 is composed of a microprocessor 2031, a memory (ROM, RAM) 2032, and a communication port (IO port) 2033. Signals are input to the electronic control unit 2010 from various sensors 2021 to 2027 provided in the vehicle.
- the electronic control unit 2010 may be called an Electronic Control Unit (ECU).
- ECU Electronic Control Unit
- Signals from the various sensors 2021 to 2029 include a current signal from a current sensor 2021 that senses the current of the motor, a rotation speed signal of the front and rear wheels acquired by a rotation speed sensor 2022, an air pressure signal of the front and rear wheels acquired by an air pressure sensor 2023, a vehicle speed signal acquired by a vehicle speed sensor 2024, an acceleration signal acquired by an acceleration sensor 2025, an accelerator pedal depression amount signal acquired by an accelerator pedal sensor 2029, a brake pedal depression amount signal acquired by a brake pedal sensor 2026, a shift lever operation signal acquired by a shift lever sensor 2027, and a detection signal for detecting obstacles, vehicles, pedestrians, etc. acquired by an object detection sensor 2028.
- the information service unit 2012 is composed of various devices, such as a car navigation system, an audio system, speakers, a television, and a radio, for providing (outputting) various information such as driving information, traffic information, and entertainment information, and one or more ECUs for controlling these devices.
- the information service unit 2012 uses information acquired from external devices via the communication module 2013, etc., to provide various multimedia information and multimedia services to the occupants of the vehicle 2001.
- the information service unit 2012 may include input devices (e.g., a keyboard, a mouse, a microphone, a switch, a button, a sensor, a touch panel, etc.) that accept input from the outside, and may also include output devices (e.g., a display, a speaker, an LED lamp, a touch panel, etc.) that perform output to the outside.
- input devices e.g., a keyboard, a mouse, a microphone, a switch, a button, a sensor, a touch panel, etc.
- output devices e.g., a display, a speaker, an LED lamp, a touch panel, etc.
- the driving assistance system unit 2030 is composed of various devices that provide functions for preventing accidents and reducing the driving burden on the driver, such as a millimeter wave radar, a Light Detection and Ranging (LiDAR), a camera, a positioning locator (e.g., GNSS, etc.), map information (e.g., high definition (HD) map, autonomous vehicle (AV) map, etc.), a gyro system (e.g., Inertial Measurement Unit (IMU), Inertial Navigation System (INS), etc.), an Artificial Intelligence (AI) chip, and an AI processor, as well as one or more ECUs that control these devices.
- the driving assistance system unit 2030 also transmits and receives various information via the communication module 2013 to realize driving assistance functions or autonomous driving functions.
- the communication module 2013 can communicate with the microprocessor 2031 and components of the vehicle 2001 via the communication port.
- the communication module 2013 transmits and receives data via the communication port 2033 between the drive unit 2002, steering unit 2003, accelerator pedal 2004, brake pedal 2005, shift lever 2006, left and right front wheels 2007, left and right rear wheels 2008, axle 2009, microprocessor 2031 and memory (ROM, RAM) 2032 in electronic control unit 2010, and sensors 2021 to 2029 that are provided in the vehicle 2001.
- the communication module 2013 is a communication device that can be controlled by the microprocessor 2031 of the electronic control unit 2010 and can communicate with an external device. For example, it transmits and receives various information to and from the external device via wireless communication.
- the communication module 2013 may be located either inside or outside the electronic control unit 2010.
- the external device may be, for example, a base station, a mobile station, etc.
- the communications module 2013 may transmit at least one of the signals from the various sensors 2021-2029 described above input to the electronic control unit 2010, information obtained based on the signals, and information based on input from the outside (user) obtained via the information service unit 2012 to an external device via wireless communication.
- the electronic control unit 2010, the various sensors 2021-2029, the information service unit 2012, etc. may be referred to as input units that accept input.
- the PUSCH transmitted by the communications module 2013 may include information based on the above input.
- one or more RBs may also be referred to as a physical resource block (PRB), a sub-carrier group (SCG), a resource element group (REG), a PRB pair, an RB pair, etc.
- PRB physical resource block
- SCG sub-carrier group
- REG resource element group
- PRB pair an RB pair, etc.
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
Abstract
基地局は、タイマ値に基づいて登録要求を送信する端末から、前記端末の移動情報を受信する受信部と、前記移動情報に基づいて、前記端末の移動状態を判定する制御部と、前記移動状態に基づいて前記タイマ値を決定するネットワークに対して、前記移動状態を送信する送信部と、を備える。
Description
本開示は、コアネットワークに登録要求を行う端末と通信する基地局に関する。
3rd Generation Partnership Project(3GPP(登録商標))は、5th generation mobile communication system(5G、New Radio(NR)またはNext Generation(NG)とも呼ばれる。)を仕様化し、さらに、Beyond 5G、5G Evolutionあるいは6Gと呼ばれる次世代の移動通信システムの仕様化も進めている。
基地局(以下、gNodeB(gNB)ともいう。)との間で無線通信を行う端末(以下、ユーザ装置(UE)ともいう。)は、コアネットワーク(CN)を構成するAccess and Mobility Management Function(AMF)に登録される必要がある。これにより、UEの移動を追跡することが可能となる。また、UEの登録は、周期的に更新される必要がある。このprocedureは、periodic registration updateと呼ばれる。periodic registration updateは、タイマ(T3512)により制御される。具体的には、AMFが決定したタイマ値(T3512 value)がUEに設定され、UEは、T3512の満了に伴い、periodic registration updateを開始する。
また、UEは、periodic registration updateなどのregistration procedureにおいて、mobile initiated connection only mode(MICO mode)の使用をCNに要求することが出来る。MICO modeは、省電力モードの一種であり、paging要求を想定しないUEに適用される。この場合のUEは、所望のT3512 valueとして、比較的大きな値(例えば、60分)をCNに要求することが出来る。また、AMFも、このような要求に基づいてT3512 valueを決定する。これにより、MICO modeの使用が認められたUEは、registration procedureに起因する通信に関して省電力効果を得ることが出来る(非特許文献1)。
"3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Core Network and Terminals; Non-Access-Stratum (NAS) protocol for 5G System (5GS); Stage 3; (Release 18)", 3GPP TS 24.501 V18.5.0, section 5.3.6, 3GPP, December 2023
しかしながら、MICO modeの適用は、paging要求を想定しないUE、換言すれば、比較的移動量が少ないUEに制限されるという問題があった。大多数のUEは、ユーザの生活に基づいてその移動量が変化する。例えば、ユーザが活動する日中は移動量が多くなり、ユーザが寝静まる夜中は移動量が少なくなる(またはゼロになる)。このような大多数のUEに対して、registration procedureに起因する通信に関して省電力効果を期待することは困難であった。
そこで、本開示は、端末の移動量の変化に応じて、registration procedureに起因する通信に関して省電力効果を達成することが出来る基地局の提供を目的とする。
開示の一態様は、タイマ値に基づいて登録要求を送信する端末から、前記端末の移動情報を受信する受信部(無線信号送受信部110)と、前記移動情報に基づいて、前記端末の移動状態を判定する制御部(制御部170)と、前記移動状態に基づいて前記タイマ値を決定するネットワークに対して、前記移動状態を送信する送信部(無線信号送受信部110)と、を備える基地局である。
以下、実施形態を図面に基づいて説明する。なお、同一の機能や構成には、同一または類似の符号を付して、その説明を適宜省略する。
(1)無線通信システムの構成
図1に示す無線通信システム10は、5Gと呼ばれる方式に従った無線通信システムである。一方で、無線通信システム10は、Beyond 5G、5G Evolutionあるいは6Gと呼ばれる方式に従った無線通信システムであってもよい。
図1に示す無線通信システム10は、5Gと呼ばれる方式に従った無線通信システムである。一方で、無線通信システム10は、Beyond 5G、5G Evolutionあるいは6Gと呼ばれる方式に従った無線通信システムであってもよい。
無線通信システム10は、複数のアンテナ素子から送信される無線信号を制御することによって、より指向性の高いビームを生成するMassive Multiple-Input Multiple-Output(Massive MIMO)、複数のコンポーネントキャリア(CC)を束ねて用いるキャリアアグリゲーション(CA)、2つの基地局と同時通信を行うデュアルコネクティビティ(DC)などをサポートすることができる。
図1に示すように、無線通信システム10は、Next Generation-Radio Access Network(NG-RAN)20を構成する基地局100(以下、gNodeB(gNB)100ともいう。)と、gNB100と無線通信を行う端末200(以下、ユーザ装置(UE)200ともいう。)と、を含む。NG-RAN20は、コアネットワーク(CN)30に接続される。CN30は、複数のネットワークファンクション(NF)から構成される。NFは、例えば、Access and Mobility Management Function(AMF)300、Network Data Analytics Function(NWDAF)400である。AMF300は、例えばUE200の登録(registration)を行う。NWDAF400は、例えばCN30の最適化を行う。なお、無線通信システム10の具体的な構成、例えばgNB100及びUE200の数は、図1に示す例に限定されない。また、NG-RAN20及びCN30は、単に「ネットワーク」と表現されてもよい。
gNB100は、UE200に接続するための機能を有する分散装置(Distributed Unit、DU)と、ネットワークに接続するための機能を有する中央装置(Central Unit、CU)とを有するCentralized-Radio Access Network(C-RAN)構成の基地局であってもよい。この場合、gNB100は、DUに読み替えられてもよいし、CUに読み替えられてもよいし、DU及びCUに読み替えられてもよい。gNB100は、DUに読み替えられる場合、gNB-DUと呼ばれてもよい。gNB100は、CUに読み替えられる場合、gNB-CUと呼ばれてもよい。gNB100は、DU及びCUに読み替えられる場合、DU部分がgNB-DUと呼ばれ、CU部分がgNB-CUと呼ばれてもよい。
また、無線通信システム10は、複数の周波数レンジ(FR)に対応してもよい。すなわち、図2に示すように、次のようなFRに対応してもよい。
・FR1:410MHz~7.125GHz
・FR2-1:24.25GHz~52.6GHz
・FR2-2:52.6GHz超~71GHz
・FR1:410MHz~7.125GHz
・FR2-1:24.25GHz~52.6GHz
・FR2-2:52.6GHz超~71GHz
FR1においては、15、30または60kHzのサブキャリア間隔(SCS)及び5~100MHzの帯域幅(BW)が用いられてもよい。FR2-1においては、60または120kHz(240kHzであってもよい。)のSCS及び50~400MHzのBWが用いられてもよい。
FR2-2においては、位相雑音の増大を避けるために、より大きなSCSを有するCyclic Prefix-Orthogonal Frequency Division Multiplexing(CP-OFDM)またはDiscrete Fourier Transform-Spread-Orthogonal Frequency Division Multiplexing(DFT-S-OFDM)を適用してもよい。
また、図3に示すように、無線通信システム10における1スロットは、14シンボルで構成される。この構成が維持される場合、SCSが大きく(広く)なるほど、シンボル期間(及びスロット期間)は短くなる。なお、SCSは、図3に示す周波数に限定されず、例えば、480kHz、960kHzなどの周波数であってもよい。
また、1スロットを構成するシンボル数は、必ずしも14シンボルでなくてもよく、例えば、28または56シンボルであってもよい。さらに、サブフレームあたりのスロット数は、SCSによって異なってもよい。
(2)無線通信システムの機能ブロック構成
(2.1)端末の機能ブロック構成
図4に示すように、UE200は、無線信号送受信部210と、アンプ部220と、変復調部230と、制御信号・参照信号処理部240と、符号化/復号部250と、データ送受信部260と、制御部270と、を備える。
(2.1)端末の機能ブロック構成
図4に示すように、UE200は、無線信号送受信部210と、アンプ部220と、変復調部230と、制御信号・参照信号処理部240と、符号化/復号部250と、データ送受信部260と、制御部270と、を備える。
無線信号送受信部210は、gNB100との間で無線信号を送受信する。無線信号送受信部210は、gNB100に無線信号を送信する送信部と、gNB100から無線信号を受信する受信部と、を構成してもよい。無線信号は、データを含んでもよく、データに読み替えられてもよい。送信は、報告、通知などに読み替えられてもよい。受信は、設定(される)、指示(される)、通知(される)などに読み替えられてもよい。なお、設定は、無線リソース制御(RRC)レイヤの設定情報(情報要素(IE))により実現されてもよく、指示は、媒体アクセス制御(MAC)レイヤの制御要素(CE)、下りリンク制御情報(DCI)により実現されてもよい。
実施形態の無線信号送受信部210は、送信部として、CN30に対して、UE200の登録要求(registration request)と、後述するUE200の移動状態とを送信する。また、無線信号送受信部210は、受信部として、CN30から、UE200の移動状態に基づいて決定されるタイマ値(例えばT3512 value)を受信する。さらに、無線信号送受信部210は、送信部として、CN30に対して、このタイマ値に基づいてUE200の登録要求を送信する。なお、タイマ値は、CN30を構成するNF、例えばAMF300が決定する。
例えば、CN30から受信したタイマ値が60分である場合、無線信号送受信部210は、後述する制御部270が制御するタイマ(例えばT3512)が60分を計測して満了した後に、UE200の登録要求を送信する。また、登録要求の送信が周期的に求められる場合(例えば上述したperiodic registration updateの場合)、無線信号送受信部210は、制御部270によって満了後のタイマ(T3512)が再スタートすることに伴い、60分周期でUE200の登録要求を送信する。
実施形態の無線信号送受信部210は、送信部として、非アクセス層(NAS)を介して、UE200の登録要求と、UE200の移動状態とを送信してもよい。換言すれば、無線信号送受信部210は、送信部として、gNB100を介さずに、UE200の登録要求と、UE200の移動状態とを送信してもよい。一方で、無線信号送受信部210は、送信部として、gNB100を介して、UE200の登録要求と、UE200の移動状態とを送信してもよい。
実施形態の無線信号送受信部210は、送信部として、所望のタイマ値を送信し、受信部として、CN30から、UE200の移動状態と、所望のタイマ値とに基づいて決定されるタイマ値を受信してもよい。この場合、タイマ値は、CN30によって、UE200の移動状態と、所望のタイマ値とに基づいて決定されてもよい。
実施形態の無線信号送受信部210は、送信部として、UE200の移動状態が変化した場合に、UE200の移動状態が変化したことを送信してもよい。
実施形態の無線信号送受信部210は、送信部として、CN30においてUE200の登録を行うファンクションに対して、UE200の登録要求と、UE200の移動状態とを送信してもよい。この場合のファンクション(NF)は、例えばAMF300である。
アンプ部220は、Power Amplifier(PA)/Low Noise Amplifier(LNA)などによって構成される。アンプ部220は、無線信号送受信部210から出力された無線信号を増幅する。また、アンプ部220は、変復調部230から出力された無線信号を増幅する。
変復調部230は、所定の通信先(gNB100または他のgNB)ごとに、データ変調/復調、送信電力設定及びリソースブロック割当などを実行する。変復調部230においては、CP-OFDM/DFT-S-OFDMが適用されてもよい。また、DFT-S-OFDMは、上りリンク(UL)だけでなく、下りリンク(DL)に用いられてもよい。
制御信号・参照信号処理部240は、gNB100との間で送受信される制御信号、例えば、無線リソース制御(RRC)シグナリングに関する処理を実行する。
制御信号・参照信号処理部240は、gNB100との間で送受信される参照信号、例えば、Demodulation Reference Signal(DMRS)、Phase Tracking Reference Signal(PTRS)、Channel State Information-Reference Signal(CSI-RS)、Sounding Reference Signal(SRS)、Positioning Reference Signal(PRS)に関する処理を実行する。
なお、チャネルには、制御チャネルと、データチャネルとが含まれる。制御チャネルには、物理上りリンク制御チャネル(PUCCH)、物理下りリンク制御チャネル(PDCCH)、物理ランダムアクセスチャネル(PRACH)、物理報知チャネル(PBCH)などが含まれる。データチャネルには、物理上りリンク共有チャネル(PUSCH)、物理下りリンク共有チャネル(PDSCH)などが含まれる。
符号化/復号部250は、所定の通信先(gNB100または他のgNB)ごとに、無線信号に含まれるデータの分割/連結及びコーディング/復号などを実行する。
具体的には、符号化/復号部250は、変復調部230から出力されたデータを復号し、復号したデータを連結する。また、符号化/復号部250は、データ送受信部260から出力されたデータを所定のサイズに分割し、分割されたデータに対してコーディングを実行する。
データ送受信部260は、各レイヤ間において、データを構成するデータユニット(Protocol Data Unit(PDU)/Service Data Unit(SDU))の組み立て/分解などを実行する。複数のレイヤは、媒体アクセス制御(MAC)レイヤ、無線リンク制御(RLC)レイヤ、Packet Data Convergence Protocol(PDCP)レイヤなどである。また、データ送受信部260は、Hybrid Automatic Repeat Request(HARQ)に基づいて、データの誤り訂正及び再送制御を実行する。
制御部270は、UE200を制御する。制御部270は、例えば、無線信号送受信部210による無線信号の送受信、アンプ部220による増幅、変復調部230によるデータ変調/復調、制御信号・参照信号処理部240による信号処理、符号化/復号部250によるコーディング/復号、データ送受信部260によるデータユニットの組み立て/分解を制御する。
実施形態の制御部270は、UE200の移動状態を判定する。UE200の移動状態は、所定の期間におけるUE200の移動量または移動頻度(またはその両方)であってもよい。UE200の移動状態は、例えば、移動量または移動頻度が比較的高いhigh mobility state、移動量または移動頻度が比較的低いlow mobility state、移動量または移動頻度がゼロであるstationary stateである。なお、high mobility stateとlow mobility stateとは、移動量または移動頻度の基準となる任意の閾値によって区別されてもよい。また、high mobility stateとlow mobility stateとの間に、任意の閾値によって1または複数の中間的なmobility stateが規定されてもよい。また、stationary stateは、絶対的な「ゼロ」に限られず、任意の閾値によって規定され、実質的に「ゼロ」と見做すことが出来る移動量または移動頻度であってもよい。
UE200の移動状態の判定は、例えば、Global Navigation Satellite System(GNSS)などの衛星測位システムによって実現されてもよく、UE200に搭載されるArtificial Intelligence/Machine Learning(AI/ML)モデル(以下、学習モデルともいう。)によって実現されてもよい。なお、学習モデルは、例えば、事前に収集したUE200の移動情報(例えばUE mobility history info)によって訓練されてもよい。
実施形態の制御部270は、上述したUE200の登録要求の送信タイミングを制御するタイマ(例えばT3512)を制御する。具体的には、制御部270は、無線信号送受信部210が受信したタイマ値(例えばT3512 value)を計測するように、タイマを制御する。制御部270は、例えばタイマ値の受信タイミングに基づいて、当該タイマ値を設定したタイマをスタートさせてもよい。また、制御部270は、タイマの満了に伴い、タイマを再スタートさせてもよい。なお、制御部270は、前回と異なるタイマ値を受信した場合、タイマに設定するタイマ値を更新することも出来る。
(2.2)基地局の機能ブロック構成
図5に示すように、gNB100は、無線信号送受信部110と、アンプ部120と、変復調部130と、制御信号・参照信号処理部140と、符号化/復号部150と、データ送受信部160と、制御部170と、を備える。
図5に示すように、gNB100は、無線信号送受信部110と、アンプ部120と、変復調部130と、制御信号・参照信号処理部140と、符号化/復号部150と、データ送受信部160と、制御部170と、を備える。
無線信号送受信部110は、UE200との間で無線信号を送受信する。無線信号送受信部110は、UE200に無線信号を送信する送信部と、UE200から無線信号を受信する受信部と、を構成してもよい。無線信号は、データを含んでもよく、データに読み替えられてもよい。送信は、設定、指示、通知などに読み替えられてもよい。受信は、報告(される)、通知(される)などに読み替えられてもよい。なお、設定は、無線リソース制御(RRC)レイヤの設定情報(情報要素(IE))により実現されてもよく、指示は、媒体アクセス制御(MAC)レイヤの制御要素(CE)、下りリンク制御情報(DCI)により実現されてもよい。
実施形態の無線信号送受信部110は、受信部として、上述したタイマ値に基づいて登録要求を送信するUE200から、UE200の移動情報を受信する。この場合、後述する制御部170によって、UE200の移動情報に基づいてUE200の移動状態が判定される。また、無線信号送受信部110は、送信部として、UE200の移動状態に基づいてタイマ値を決定するCN30に対して、UE200の移動状態を送信する。
実施形態の無線信号送受信部110は、受信部として、UE200からUE200の登録要求を受信し、送信部として、CN30に対してUE200の登録要求を送信してもよい。
実施形態の無線信号送受信部110は、受信部として、UE200の移動情報としてUE200のセル履歴を受信してもよい。UE200のセル履歴は、所定の期間においてUE200が在圏したセルの履歴であると解されてもよい。UE200のセル履歴は、例えばUE mobility history infoであってもよい。
実施形態の無線信号送受信部110は、受信部として、UE200から所望のタイマ値を受信し、送信部として、CN30に対して所望のタイマ値を送信してもよい。この場合、タイマ値は、CN30によって、UE200の移動状態と、所望のタイマ値とに基づいて決定されてもよい。
実施形態の無線信号送受信部110は、送信部として、CN30においてUE200の登録を行うファンクションに対して、UE200の移動状態を送信してもよい。この場合のファンクション(NF)は、例えばAMF300である。
実施形態の無線信号送受信部110は、送信部として、CN30においてCN30を最適化するファンクションに対して、UE200の移動状態を送信してもよい。この場合のファンクション(NF)は、例えばNWDAF400である。なお、O-RAN architectureの場合のファンクションは、例えば、Service Management and Orchestration(SMO)、non-Realtime RAN Intelligent Controller(non-RT RIC)、near- Realtime RAN Intelligent Controller(near-RT RIC)である。
アンプ部120は、Power Amplifier(PA)/Low Noise Amplifier(LNA)などによって構成される。アンプ部120は、無線信号送受信部110から出力された無線信号を増幅する。また、アンプ部120は、変復調部130から出力された無線信号を増幅する。
変復調部130は、所定の通信先(UE200または他のUE)ごとに、データ変調/復調、送信電力設定及びリソースブロック割当などを実行する。変復調部130においては、CP-OFDM/DFT-S-OFDMが適用されてもよい。また、DFT-S-OFDMは、上りリンク(UL)だけでなく、下りリンク(DL)に用いられてもよい。
制御信号・参照信号処理部140は、UE200との間で送受信される制御信号、例えば、無線リソース制御(RRC)シグナリングに関する処理を実行する。
制御信号・参照信号処理部140は、UE200との間で送受信される参照信号、例えば、Demodulation Reference Signal(DMRS)、Phase Tracking Reference Signal(PTRS)、Channel State Information-Reference Signal(CSI-RS)、Sounding Reference Signal(SRS)、Positioning Reference Signal(PRS)に関する処理を実行する。
なお、チャネルには、制御チャネルと、データチャネルとが含まれる。制御チャネルには、物理上りリンク制御チャネル(PUCCH)、物理下りリンク制御チャネル(PDCCH)、物理ランダムアクセスチャネル(PRACH)、物理報知チャネル(PBCH)などが含まれる。データチャネルには、物理上りリンク共有チャネル(PUSCH)、物理下りリンク共有チャネル(PDSCH)などが含まれる。
符号化/復号部150は、所定の通信先(UE200または他のUE)ごとに、無線信号に含まれるデータの分割/連結及びコーディング/復号などを実行する。
具体的には、符号化/復号部150は、変復調部130から出力されたデータを復号し、復号したデータを連結する。また、符号化/復号部150は、データ送受信部160から出力されたデータを所定のサイズに分割し、分割されたデータに対してコーディングを実行する。
データ送受信部160は、各レイヤ間において、データを構成するデータユニット(Protocol Data Unit(PDU)/Service Data Unit(SDU))の組み立て/分解などを実行する。複数のレイヤは、媒体アクセス制御(MAC)レイヤ、無線リンク制御(RLC)レイヤ、Packet Data Convergence Protocol(PDCP)レイヤなどである。また、データ送受信部160は、Hybrid Automatic Repeat Request(HARQ)に基づいて、データの誤り訂正及び再送制御を実行する。
制御部170は、gNB100を制御する。制御部170は、例えば、無線信号送受信部110による無線信号の送受信、アンプ部120による増幅、変復調部130によるデータ変調/復調、制御信号・参照信号処理部140による信号処理、符号化/復号部150によるコーディング/復号、データ送受信部160によるデータユニットの組み立て/分解を制御する。また、制御部170は、UE200に対してスケジューリングを実行する。
実施形態の制御部170は、UE200の移動情報に基づいて、UE200の移動状態を判定する。UE200の移動情報は、例えばUE200のセル履歴(例えばUE mobility history info)であってもよい。UE200の移動状態の判定は、gNB100に搭載される学習モデルともいう。)によって実現されてもよい。なお、学習モデルは、例えば、事前に収集したUE200の移動情報(例えばUE mobility history info)によって訓練されてもよい。
(3)無線通信システムの動作
(3.1)課題
大多数のUEは、ユーザの生活に基づいてその移動量が変化する。例えば、ユーザが活動する日中は移動量が多くなり、ユーザが寝静まる夜中は移動量が少なくなる(またはゼロになる)。このような大多数のUEに対して、registration procedureに起因する通信に関して省電力効果を期待することは困難であった。
(3.1)課題
大多数のUEは、ユーザの生活に基づいてその移動量が変化する。例えば、ユーザが活動する日中は移動量が多くなり、ユーザが寝静まる夜中は移動量が少なくなる(またはゼロになる)。このような大多数のUEに対して、registration procedureに起因する通信に関して省電力効果を期待することは困難であった。
(3.2)動作例
(3.2.1)動作例1
図6乃至図8を参照しつつ、動作例1について説明する。動作例1は、UE200の移動状態(UE mobility state)について、UE200が判定する動作例である。まず、UE200は、自身のアクセス層(UE AS)において、UE mobility stateを判定する。この場合、UE200は、自身の非アクセス層(UE NAS)に対して、判定したUE mobility stateを送信してもよい。UE200が判定したUE mobility stateは、例えば、上述したhigh mobility state、low mobility state、stationary stateのいずれかであってもよい。
(3.2.1)動作例1
図6乃至図8を参照しつつ、動作例1について説明する。動作例1は、UE200の移動状態(UE mobility state)について、UE200が判定する動作例である。まず、UE200は、自身のアクセス層(UE AS)において、UE mobility stateを判定する。この場合、UE200は、自身の非アクセス層(UE NAS)に対して、判定したUE mobility stateを送信してもよい。UE200が判定したUE mobility stateは、例えば、上述したhigh mobility state、low mobility state、stationary stateのいずれかであってもよい。
図6に示すように、UE200は、CN30(例えばAMF300)に対して、登録要求(registration request)メッセージを送信する。この場合、UE200は、判定したUE mobility stateを登録要求メッセージに含めて送信してもよい。これに対して、AMF300は、まずUE mobility stateに応じたタイマ値(T3512 value)を決定し、次にUE200に対して、決定したタイマ値を登録承認(registration accept)メッセージに含めて送信してもよい。なお、以上の送受信はNASにおいて行われ、gNB100は関与しなくてもよい。
さらに、UE200は、UE mobility stateが変わった場合、次に送信するregistration request(registration update)メッセージにおいて、UE mobility stateが変わった旨(out of high mobility/low mobility/stationary state)を、AMF300に通知してもよい。また、UE200は、次に送信するregistration request(registration update)メッセージにUE mobility stateを含めないことによって、暗示的にUE mobility stateが変わった旨を、AMF300に通知してもよい。AMF300は、registration acceptメッセージによって、予め設定されたデフォルトのタイマ値を、UE200に送信してもよい。
図7に示すように、UE200は、判定したUE mobility stateと、登録要求メッセージとを別々に送信してもよい。さらにこの場合、UE200は、gNB100を介して、判定したUE mobility stateを送信してもよい。例えば、図7に示すように、UE200が判定したUE mobility stateは、まずgNB100までUEAssistanceInfoメッセージに含まれて送信され、次にAMF300までInitial context setup responseメッセージに含まれて送信されてもよい。その後、図6と同様に、UE200は、NASにおいて登録要求メッセージを送信してもよい。また、AMF300は、UE mobility stateに応じたタイマ値を決定し、登録承認メッセージに含めて送信してもよい。
なお、本明細書において、UEAssistanceInfoメッセージは、例えば、RRCSetupCompleteメッセージ(Msg5)または他のL1/L2/L3メッセージに読み替えられてもよい。また、Initial context setup responseメッセージは、例えば、initial UE message、UE context modification response messageまたは他の(gNB100からAMF300に送信される)メッセージに読み替えられてもよい。
図8は、RRCSetupCompleteメッセージによってUE200からgNB100までの送信が、initial UE messageによってgNB100からAMF300までの送信が、それぞれ行われる例を示している。この場合も、図6と同様に、UE mobility stateとregistration requestとが同時に送信されている。なお、図8のregistration requestメッセージ(図中のdedicated NAS message及びNAS PDU)は、UE200からAMF300に対して、gNB100を介して送信されていると解されてもよい。
タイマ値は、UE200の移動状態に応じて決定されてもよい。例えば、high mobility stateの場合はタイマ値が10分に決定され、low mobility stateの場合はタイマ値が60分に決定され、stationary stateの場合はタイマ値が240分に決定されてもよい。あるいは、high mobility stateの場合のタイマ値は、デフォルトのタイマ値よりも短い値に決定され、low mobility stateまたはstationary stateの場合のタイマ値は、デフォルトのタイマ値よりも長い値に決定されてもよい。
さらに、UE200は、判定したUE mobility stateに加え、所望のタイマ値を送信してもよい。この場合、CN30(例えばAMF300)は、UE mobility stateに基づくタイマ値の決定において、所望のタイマ値を考慮してもよい。例えば、UE mobility stateに基づいて決定されるタイマ値と所望のタイマ値とが異なる場合、所望のタイマ値を優先してUE200に送信するタイマ値としてもよいし、UE mobility stateに基づいて決定されるタイマ値(例えば60分)と所望のタイマ値(例えば120分)との平均値(例えば90分)をUE200に送信するタイマ値としてもよい。
なお、6Gにおいて、AMF300は、UE200の登録を行うファンクションと、UE200のmobilityを管理するファンクションとに分割されることが考えられる。この場合、本明細書におけるAMF300は、UE200の登録を行うファンクションに読み替えられてもよい。
以上より、動作例1のUE200は、受信したタイマ値に基づいて登録要求を送信する。例えば、CN30から受信したタイマ値が60分である場合、UE200は、タイマ(例えばT3512)が60分を計測して満了した後に、UE200の登録要求を送信する。また、登録要求の送信が周期的に求められる場合(例えば上述したperiodic registration updateの場合)、UE200は、満了後のタイマ(T3512)が再スタートすることに伴い、60分周期でUE200の登録要求を送信する。
(3.2.2)動作例2
図9及び図10を参照しつつ、動作例2について説明する。動作例2は、UE200の移動状態(UE mobility state)について、gNB100が判定する動作例である。gNB100が判定したUE mobility stateは、例えば、上述したhigh mobility state、low mobility state、stationary stateのいずれかであってもよい。
図9及び図10を参照しつつ、動作例2について説明する。動作例2は、UE200の移動状態(UE mobility state)について、gNB100が判定する動作例である。gNB100が判定したUE mobility stateは、例えば、上述したhigh mobility state、low mobility state、stationary stateのいずれかであってもよい。
図9に示すように、まず、gNB100は、UE200からUE200の移動情報を受信する。UE200の移動情報は、例えば、UE200のセル履歴(例えばUE mobility history info)であってもよい。UE mobility history infoは、UE History Information IEであってもよく、VarMobilityHistoryReport IEであってもよい。なお、UE mobility history infoは、上述したようにUE200から報告されたものであってもよいが、これに限らず、他のUE、他のgNB、あるいはCN30などからgNB100が収集したものであってもよい。あるいは、gNB100に搭載される学習モデルによって推定したものであってもよい。
gNB100は、UE200のセル履歴に基づいて、UE200の移動状態を判定してもよい。例えば、gNB100は、所定の期間においてUE200が同一セルに滞在していたことに基づいて、UE mobility stateがlow mobility stateまたはstationary stateであると判定してもよい。また、gNB100は、所定の期間においてUE200が所定の回数セル遷移したことに基づいて(例えば、60分以内に10回セルをハンドオーバーした場合)、UE mobility stateがhigh mobility stateであると判定してもよい。なお、UE200からUE200のセル履歴を受信できない場合、gNB100は、UE200が滞在していたセルを形成する他のgNB(previous gNB)からUE context(UE mobility history info)を取得(retrieve)してもよい。
gNB100は、判定したUE mobility stateを、例えばInitial context setup responseメッセージに含めて、AMF300に送信することが出来る。この後の流れは、図7と同じであるので説明を割愛する。
また、図10に示すように、UE mobility history info及びUE mobility stateは、registration requestと共に送信されてもよい。なお、図10については、図8とほとんど同じであるので、詳細な説明を割愛する。
さらに、gNB100は、UE mobility history infoまたはUE mobility stateを、CN30を構成するAMF300以外のNFに送信してもよい。CN30を構成するAMF300以外のNFは、例えば、CN30を最適化するNFであってもよい。CN30を最適化するNFは、例えば、3GPPにおいて定義されるNWDAF400であってもよく、O-RANにおいて定義されるSMO、non-RT RIC、near RT RICであってもよい。CN30を最適化するNFは、UE mobility history infoまたはUE mobility stateに基づいて、上述したタイマ値を算出し、算出したタイマ値をAMF300に設定してもよい。なお、NFは、ノード、エンティティ、サーバなどに読み替えられてもよい。
あるいは、gNB100の代わりにAMF300が、UE mobility history infoまたはUE mobility stateを、CN30を構成するAMF300以外のNF(例えば、上述したNWDAF400、SMO、non-RT RIC、near RT RIC)に送信してもよい。
(4)作用・効果
上述した実施形態によれば、registration requestの送信を制御するタイマ値をUE mobility stateに応じて調整することにより、registration procedureに起因する通信に関して省電力効果を達成することが出来る。特に、periodic registration update procedureに起因するシグナリングの発生を効率化することが出来る。また、UE mobility stateについては、UE200だけでなくgNB100が判定することも出来る。gNB100が判定する場合、UE200のセル履歴を利用することが出来るので、経時的な観点も考慮しつつ判定を行うことが出来る。
上述した実施形態によれば、registration requestの送信を制御するタイマ値をUE mobility stateに応じて調整することにより、registration procedureに起因する通信に関して省電力効果を達成することが出来る。特に、periodic registration update procedureに起因するシグナリングの発生を効率化することが出来る。また、UE mobility stateについては、UE200だけでなくgNB100が判定することも出来る。gNB100が判定する場合、UE200のセル履歴を利用することが出来るので、経時的な観点も考慮しつつ判定を行うことが出来る。
なお、UE200が判定する場合であっても、現在のUE mobility stateだけでなく、UE200のセル履歴を考慮して判定してもよい。例えば、現在のUE mobility stateがhigh mobility stateであっても、それまでの長い期間においてUE mobility stateがstationary stateであれば、UE mobility stateをstationary stateであると判定し、AMF300にもstationary stateである旨を通知してもよい。
また、上述した実施形態によれば、UE200の登録要求及び移動状態の送信は、NASを介して行われてもよいし、gNB100を介して行われてもよい。また、UE200の移動状態は、UE200の登録要求に含めて送信されてもよいし、UE200の登録要求とは別に送信されてもよい。これにより、構成の自由度が高まる。
また、上述した実施形態によれば、所望するタイマ値を送信することにより、AMF300によるタイマ値の決定に影響を与えることが出来る。
また、上述した実施形態によれば、UE200の移動状態が変化したことを送信してもよい。これにより、構成の自由度が高まる。
また、上述した実施形態によれば、AMF300に限らず、UE200の登録を行うNFに対して、UE200の登録要求及び移動状態を送信することが出来るので、6GにおけるService Based Architecture(SBA)などの柔軟なシステム構成にも対応することが出来る。さらに、上述した実施形態によれば、AMF300またはAMF300と同等のNFに限らず、NWDAF400などの他のNFに対してもUE200の登録要求及び移動状態を送信することが出来るので、NWDAF400によるCN30の最適化効果を期待することが出来る。
(5)その他の実施形態
以上、実施形態に沿って本発明の内容を説明したが、本発明はこれらの記載に限定されるものではなく、種々の変形及び改良が可能であることは、当業者には自明である。
以上、実施形態に沿って本発明の内容を説明したが、本発明はこれらの記載に限定されるものではなく、種々の変形及び改良が可能であることは、当業者には自明である。
上述した動作例は、矛盾が生じない限り、組み合わせて複合的に適用されてもよい。
なお、上記実施形態の説明に用いたブロック図は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及びソフトウェアの少なくとも一方の任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現方法は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的又は論理的に結合した1つの装置を用いて実現されてもよいし、物理的又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的又は間接的に(例えば、有線、無線などを用いて)接続し、これら複数の装置を用いて実現されてもよい。機能ブロックは、上記1つの装置又は上記複数の装置にソフトウェアを組み合わせて実現されてもよい。
機能には、判断、決定、判定、計算、算出、処理、導出、調査、探索、確認、受信、送信、出力、アクセス、解決、選択、選定、確立、比較、想定、期待、見做し、報知(broadcasting)、通知(notifying)、通信(communicating)、転送(forwarding)、構成(configuring)、再構成(reconfiguring)、割り当て(allocating、mapping)、割り振り(assigning)などがあるが、これらに限られない。例えば、送信を機能させる機能ブロック(構成部)は、送信部(transmitting unit)や送信機(transmitter)と呼称される。いずれも、上述したとおり、実現方法は特に限定されない。
例えば、本開示の一実施の形態における基地局100、端末200などは、本開示の無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図11は、本開示の一実施の形態に係る基地局100及び端末200のハードウェア構成の一例を示す図である。上述の基地局100及び端末200は、物理的には、プロセッサ1001、メモリ1002、ストレージ1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006、バス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
なお、以下の説明では、「装置」という文言は、回路、デバイス、ユニットなどに読み替えることができる。基地局100及び端末200のハードウェア構成は、図に示した各装置を1つ又は複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
基地局100及び端末200における各機能は、プロセッサ1001、メモリ1002などのハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることによって、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004による通信を制御したり、メモリ1002及びストレージ1003におけるデータの読み出し及び書き込みの少なくとも一方を制御したりすることによって実現される。
プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインターフェース、制御装置、演算装置、レジスタなどを含む中央処理装置(Central Processing Unit, CPU)によって構成されてもよい。
また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール、データなどを、ストレージ1003及び通信装置1004の少なくとも一方からメモリ1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施の形態において説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。さらに、上述の各種処理は、1つのプロセッサ1001によって実行される旨を説明してきたが、2以上のプロセッサ1001により同時又は逐次に実行されてもよい。プロセッサ1001は、1以上のチップによって実装されてもよい。なお、プログラムは、電気通信回線を介してネットワークから送信されてもよい。
メモリ1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、Read Only Memory(ROM)、Erasable Programmable ROM(EPROM)、Electrically Erasable Programmable ROM(EEPROM)、Random Access Memory(RAM)などの少なくとも1つによって構成されてもよい。メモリ1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)などと呼ばれてもよい。メモリ1002は、本開示の一実施の形態に係る無線通信方法を実施するために実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュールなどを保存することができる。
ストレージ1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、Compact Disc ROM(CD-ROM)などの光ディスク、ハードディスクドライブ、フレキシブルディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、スマートカード、フラッシュメモリ(例えば、カード、スティック、キードライブ)、フロッピー(登録商標)ディスク、磁気ストリップなどの少なくとも1つによって構成されてもよい。ストレージ1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。上述の記憶媒体は、例えば、メモリ1002及びストレージ1003の少なくとも一方を含むデータベース、サーバその他の適切な媒体であってもよい。
通信装置1004は、有線ネットワーク及び無線ネットワークの少なくとも一方を介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。通信装置1004は、例えば周波数分割複信(Frequency Division Duplex, FDD)及び時分割複信(Time Division Duplex, TDD)の少なくとも一方を実現するために、高周波スイッチ、デュプレクサ、フィルタ、周波数シンセサイザなどを含んで構成されてもよい。
入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサなど)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカ、LEDランプなど)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
また、プロセッサ1001、メモリ1002などの各装置は、情報を通信するためのバス1007によって接続される。バス1007は、単一のバスを用いて構成されてもよいし、装置間ごとに異なるバスを用いて構成されてもよい。
また、基地局100及び端末200は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(Digital Signal Processor, DSP)、Application Specific Integrated Circuit(ASIC)、Programmable Logic Device(PLD)、Field Programmable Gate Array(FPGA)などのハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアにより、各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つを用いて実装されてもよい。
情報の通知は、本開示において説明した態様/実施形態に限られず、他の方法を用いて行われてもよい。例えば、情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、Downlink Control Information(DCI)、Uplink Control Information(UCI))、上位レイヤシグナリング(例えば、Radio Resource Control(RRC)シグナリング、Medium Access Control(MAC)シグナリング)、報知情報(Master Information Block(MIB)、System Information Block(SIB))、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC接続再構成(RRC Connection Reconfiguration)メッセージなどであってもよい。
本開示において説明した各態様/実施形態は、Long Term Evolution(LTE)、LTE-Advanced(LTE-A)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4th generation mobile communication system(4G)、5th generation mobile communication system(5G)、6th generation mobile communication system(6G)、xth generation mobile communication system(xG)(xは、例えば整数、小数)、Future Radio Access(FRA)、New Radio(NR)、New radio access(NX)、Future generation radio access(FX)、W-CDMA(登録商標)、GSM(登録商標)、CDMA2000、Ultra Mobile Broadband(UMB)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、Ultra-WideBand(UWB)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切なシステムを利用するシステム及びこれらに基づいて拡張、修正、作成、規定された次世代システムの少なくとも一つに適用されてもよい。また、複数のシステムが組み合わされて(例えば、LTE及びLTE-Aの少なくとも一方と5Gとの組み合わせなど)適用されてもよい。
本開示において説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャートなどは、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本開示において説明した方法については、例示的な順序を用いて様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
本開示において基地局によって行われるとした特定動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局を有する1つ又は複数のネットワークノード(network nodes)からなるネットワークにおいて、端末との通信のために行われる様々な動作は、基地局及び基地局以外の他のネットワークノード(例えば、MME又はS-GWなどが考えられるが、これらに限られない)の少なくとも1つによって行われ得ることは明らかである。上記において基地局以外の他のネットワークノードが1つである場合を例示したが、複数の他のネットワークノードの組み合わせ(例えば、MME及びS-GW)であってもよい。
情報、信号(情報等)は、上位レイヤ(又は下位レイヤ)から下位レイヤ(又は上位レイヤ)へ出力され得る。複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。
入出力された情報等は、特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルを用いて管理してもよい。入出力される情報等は、上書き、更新、又は追記され得る。出力された情報等は削除されてもよい。入力された情報等は他の装置へ送信されてもよい。
判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真偽値(Boolean:true又はfalse)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
本開示において説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的に行うものに限られず、暗黙的(例えば、当該所定の情報の通知を行わない)ことによって行われてもよい。
ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
また、ソフトウェア、命令、情報などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、有線技術(同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(Digital Subscriber Line, DSL)など)及び無線技術(赤外線、マイクロ波など)の少なくとも一方を使用してウェブサイト、サーバ、又は他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び無線技術の少なくとも一方は、伝送媒体の定義内に含まれる。
本開示において説明した情報、信号などは、様々な異なる技術の何れかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、又はこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
なお、本開示において説明した用語及び本開示の理解に必要な用語については、同一の又は類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル及びシンボルの少なくとも一方は信号(シグナリング)であってもよい。また、信号はメッセージであってもよい。また、コンポーネントキャリア(Component Carrier, CC)は、キャリア周波数、セル、周波数キャリアなどと呼ばれてもよい。
本開示において使用する「システム」及び「ネットワーク」という用語は、互換的に使用される。
また、本開示において説明した情報、パラメータなどは、絶対値を用いて表されてもよいし、所定の値からの相対値を用いて表されてもよいし、対応する別の情報を用いて表されてもよい。例えば、無線リソースはインデックスによって指示されるものであってもよい。
上述したパラメータに使用する名称はいかなる点においても限定的な名称ではない。さらに、これらのパラメータを使用する数式等は、本開示で明示的に開示したものと異なる場合もある。様々なチャネル(例えば、PUCCH、PDCCHなど)及び情報要素は、あらゆる好適な名称によって識別できるので、これらの様々なチャネル及び情報要素に割り当てている様々な名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。
本開示においては、「基地局(Base Station, BS)」、「無線基地局」、「固定局(fixed station)」、「NodeB」、「eNodeB(eNB)」、「gNodeB(gNB)」、「アクセスポイント(access point)」、「送信ポイント(transmission point)」、「受信ポイント(reception point)、「送受信ポイント(transmission/reception point)」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」、「コンポーネントキャリア」などの用語は、互換的に使用され得る。基地局は、マクロセル、スモールセル、フェムトセル、ピコセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
基地局は、1つ又は複数(例えば、3つ)のセル(セクタとも呼ばれる)を収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局(Remote Radio Head, RRH)によって通信サービスを提供することもできる。「セル」又は「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局及び基地局サブシステムの少なくとも一方のカバレッジエリアの一部又は全体を指す。
本開示において、基地局が端末に情報を送信することは、基地局が端末に対して、情報に基づく制御・動作を指示することと読み替えられてもよい。
本開示においては、「端末」、「ユーザ端末(user terminal)」、「移動局(Mobile Station, MS)」、「ユーザ装置(User Equipment, UE)」などの用語は、互換的に使用され得る。
移動局は、当業者によって、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント、又はいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
基地局及び移動局の少なくとも一方は、送信装置、受信装置、通信装置などと呼ばれてもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、移動体に搭載されたデバイス、移動体自体などであってもよい。当該移動体は、移動可能な物体を言い、移動速度は任意である。また移動体が停止している場合も当然含む。当該移動体は、例えば、車両、輸送車両、自動車、自動二輪車、自転車、コネクテッドカー、ショベルカー、ブルドーザー、ホイールローダー、ダンプトラック、フォークリフト、列車、バス、リヤカー、人力車、船舶(ship and other watercraft)、飛行機、ロケット、人工衛星、ドローン(登録商標)、マルチコプター、クアッドコプター、気球、およびこれらに搭載される物を含み、またこれらに限らない。また、当該移動体は、運行指令に基づいて自律走行する移動体であってもよい。乗り物(例えば、車、飛行機など)であってもよいし、無人で動く移動体(例えば、ドローン、自動運転車など)であってもよいし、ロボット(有人型又は無人型)であってもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、必ずしも通信動作時に移動しない装置も含む。例えば、基地局及び移動局の少なくとも一方は、センサなどのInternet of Things(IoT)機器であってもよい。
また、本開示における基地局は、端末で読み替えてもよい。例えば、基地局及び端末間の通信を、複数の端末間の通信(例えば、Device-to-Device(D2D)、Vehicle-to-Everything(V2X)などと呼ばれてもよい)に置き換えた構成について、本開示の各態様/実施形態を適用してもよい。この場合、上述の基地局100が有する機能を端末200が有する構成としてもよい。また、「上り」及び「下り」などの文言は、端末間通信に対応する文言(例えば、「サイド(side)」)で読み替えられてもよい。例えば、上りチャネル、下りチャネルなどは、サイドチャネルで読み替えられてもよい。
同様に、本開示における端末は、基地局で読み替えてもよい。この場合、上述の端末200が有する機能を基地局100が有する構成としてもよい。
図12は、車両2001の構成例を示す。図12に示すように、車両2001は、駆動部2002、操舵部2003、アクセルペダル2004、ブレーキペダル2005、シフトレバー2006、左右の前輪2007、左右の後輪2008、車軸2009、電子制御部2010、各種センサ2021~2029、情報サービス部2012と通信モジュール2013を備える。
駆動部2002は、例えば、エンジン、モータ、エンジンとモータのハイブリッドで構成される。
操舵部2003は、少なくともステアリングホイール(ハンドルとも呼ぶ)を含み、ユーザによって操作されるステアリングホイールの操作に基づいて前輪及び後輪の少なくとも一方を操舵するように構成される。
電子制御部2010は、マイクロプロセッサ2031、メモリ(ROM、RAM)2032、通信ポート(IOポート)2033で構成される。電子制御部2010には、車両に備えられた各種センサ2021~2027からの信号が入力される。電子制御部2010は、Electronic Control Unit(ECU)と呼んでもよい。
各種センサ2021~2029からの信号としては、モータの電流をセンシングする電流センサ2021からの電流信号、回転数センサ2022によって取得された前輪や後輪の回転数信号、空気圧センサ2023によって取得された前輪や後輪の空気圧信号、車速センサ2024によって取得された車速信号、加速度センサ2025によって取得された加速度信号、アクセルペダルセンサ2029によって取得されたアクセルペダルの踏み込み量信号、ブレーキペダルセンサ2026によって取得されたブレーキペダルの踏み込み量信号、シフトレバーセンサ2027によって取得されたシフトレバーの操作信号、物体検知センサ2028によって取得された障害物、車両、歩行者などを検出するための検出信号などがある。
情報サービス部2012は、カーナビゲーションシステム、オーディオシステム、スピーカ、テレビ、ラジオといった、運転情報、交通情報、エンターテイメント情報等の各種情報を提供(出力)するための各種機器と、これらの機器を制御する1つ以上のECUとから構成される。情報サービス部2012は、外部装置から通信モジュール2013等を介して取得した情報を利用して、車両2001の乗員に各種マルチメディア情報及びマルチメディアサービスを提供する。
情報サービス部2012は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサ、タッチパネルなど)を含んでもよいし、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカ、LEDランプ、タッチパネルなど)を含んでもよい。
運転支援システム部2030は、ミリ波レーダ、Light Detection and Ranging(LiDAR)、カメラ、測位ロケータ(例えば、GNSSなど)、地図情報(例えば、高精細(HD)マップ、自動運転車(AV)マップなど)、ジャイロシステム(例えば、Inertial Measurement Unit(IMU)、Inertial Navigation System(INS)など)、Artificial Intelligence(AI)チップ、AIプロセッサといった、事故を未然に防止したりドライバの運転負荷を軽減したりするための機能を提供するための各種機器と、これらの機器を制御する1つ以上のECUとから構成される。また、運転支援システム部2030は、通信モジュール2013を介して各種情報を送受信し、運転支援機能または自動運転機能を実現する。
通信モジュール2013は通信ポートを介して、マイクロプロセッサ2031及び車両2001の構成要素と通信することができる。例えば、通信モジュール2013は、通信ポート2033を介して、車両2001に備えられた駆動部2002、操舵部2003、アクセルペダル2004、ブレーキペダル2005、シフトレバー2006、左右の前輪2007、左右の後輪2008、車軸2009、電子制御部2010内のマイクロプロセッサ2031及びメモリ(ROM、RAM)2032、センサ2021~2029との間でデータを送受信する。
通信モジュール2013は、電子制御部2010のマイクロプロセッサ2031によって制御可能であり、外部装置と通信を行うことが可能な通信デバイスである。例えば、外部装置との間で無線通信を介して各種情報の送受信を行う。通信モジュール2013は、電子制御部2010の内部と外部のどちらにあってもよい。外部装置は、例えば、基地局、移動局等であってもよい。
通信モジュール2013は、電子制御部2010に入力された上述の各種センサ2021~2029からの信号、当該信号に基づいて得られる情報、及び情報サービス部2012を介して得られる外部(ユーザ)からの入力に基づく情報、の少なくとも1つを、無線通信を介して外部装置へ送信してもよい。電子制御部2010、各種センサ2021~2029、情報サービス部2012などは、入力を受け付ける入力部と呼ばれてもよい。例えば、通信モジュール2013によって送信されるPUSCHは、上記入力に基づく情報を含んでもよい。
通信モジュール2013は、外部装置から送信されてきた種々の情報(交通情報、信号情報、車間情報など)を受信し、車両に備えられた情報サービス部2012へ表示する。情報サービス部2012は、情報を出力する(例えば、通信モジュール2013によって受信されるPDSCH(又は当該PDSCHから復号されるデータ/情報)に基づいてディスプレイ、スピーカなどの機器に情報を出力する)出力部と呼ばれてもよい。
また、通信モジュール2013は、外部装置から受信した種々の情報をマイクロプロセッサ2031によって利用可能なメモリ2032へ記憶する。メモリ2032に記憶された情報に基づいて、マイクロプロセッサ2031が車両2001に備えられた駆動部2002、操舵部2003、アクセルペダル2004、ブレーキペダル2005、シフトレバー2006、左右の前輪2007、左右の後輪2008、車軸2009、センサ2021~2029などの制御を行ってもよい。
本開示で使用する「判断(determining)」、「決定(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。「判断」、「決定」は、例えば、判定(judging)、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up、search、inquiry)(例えば、テーブル、データベース又は別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)した事を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。また、「判断」、「決定」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)した事を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。また、「判断」、「決定」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などした事を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。つまり、「判断」「決定」は、何らかの動作を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。また、「判断(決定)」は、「想定する(assuming)」、「期待する(expecting)」、「みなす(considering)」などで読み替えられてもよい。
「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、又はこれらのあらゆる変形は、2又はそれ以上の要素間の直接的又は間接的なあらゆる接続又は結合を意味し、互いに「接続」又は「結合」された2つの要素間に1又はそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合又は接続は、物理的なものであっても、論理的なものであっても、或いはこれらの組み合わせであってもよい。例えば、「接続」は「アクセス」で読み替えられてもよい。本開示で使用する場合、2つの要素は、1又はそれ以上の電線、ケーブル及びプリント電気接続の少なくとも一つを用いて、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域及び光(可視及び不可視の両方)領域の波長を有する電磁エネルギーなどを用いて、互いに「接続」又は「結合」されると考えることができる。
参照信号は、RSと略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)と呼ばれてもよい。
本開示において使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
本開示において使用する「第1の」、「第2の」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量又は順序を全般的に限定しない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本開示において使用され得る。したがって、第1及び第2の要素への参照は、2つの要素のみが採用され得ること、又は何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。
上記の各装置の構成における「手段」を、「部」、「回路」、「デバイス」等に置き換えてもよい。
本開示において、「含む(include)」、「含んでいる(including)」及びそれらの変形が使用されている場合、これらの用語は、用語「備える(comprising)」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本開示において使用されている用語「又は(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
無線フレームは時間領域において1つ又は複数のフレームによって構成されてもよい。時間領域において1つ又は複数の各フレームはサブフレームと呼ばれてもよい。サブフレームは更に時間領域において1つ又は複数のスロットによって構成されてもよい。サブフレームは、ニューメロロジー(numerology)に依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
ニューメロロジーは、ある信号又はチャネルの送信及び受信の少なくとも一方に適用される通信パラメータであってもよい。ニューメロロジーは、例えば、サブキャリア間隔(SubCarrier Spacing, SCS)、帯域幅、シンボル長、サイクリックプレフィックス長、送信時間間隔(Transmission Time Interval, TTI)、TTIあたりのシンボル数、無線フレーム構成、送受信機が周波数領域において行う特定のフィルタリング処理、送受信機が時間領域において行う特定のウィンドウイング処理などの少なくとも1つを示してもよい。
スロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボル(Orthogonal Frequency Division Multiplexing(OFDM))シンボル、Single Carrier Frequency Division Multiple Access(SC-FDMA)シンボルなど)で構成されてもよい。スロットは、ニューメロロジーに基づく時間単位であってもよい。
スロットは、複数のミニスロットを含んでもよい。各ミニスロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボルによって構成されてもよい。また、ミニスロットは、サブスロットと呼ばれてもよい。ミニスロットは、スロットよりも少ない数のシンボルによって構成されてもよい。ミニスロットより大きい時間単位で送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(又はPUSCH)マッピングタイプAと呼ばれてもよい。ミニスロットを用いて送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(又はPUSCH)マッピングタイプBと呼ばれてもよい。
無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、いずれも信号を伝送する際の時間単位を表す。無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、それぞれに対応する別の呼称が用いられてもよい。
例えば、1サブフレームは送信時間間隔(TTI)と呼ばれてもよいし、複数の連続したサブフレームがTTIと呼ばれてよいし、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれてもよい。つまり、サブフレーム及びTTIの少なくとも一方は、既存のLTEにおけるサブフレーム(1ms)であってもよいし、1msより短い期間(例えば、1~13シンボル)であってもよいし、1msより長い期間であってもよい。なお、TTIを表す単位は、サブフレームではなくスロット、ミニスロットなどと呼ばれてもよい。
ここで、TTIは、例えば、無線通信におけるスケジューリングの最小時間単位のことをいう。例えば、LTEシステムでは、基地局が各端末に対して、無線リソース(各端末において使用することが可能な周波数帯域幅、送信電力など)を、TTI単位で割り当てるスケジューリングを行う。なお、TTIの定義はこれに限られない。
TTIは、チャネル符号化されたデータパケット(トランスポートブロック)、コードブロック、コードワードなどの送信時間単位であってもよいし、スケジューリング、リンクアダプテーションなどの処理単位となってもよい。なお、TTIが与えられたとき、実際にトランスポートブロック、コードブロック、コードワードなどがマッピングされる時間区間(例えば、シンボル数)は、当該TTIよりも短くてもよい。
なお、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれる場合、1以上のTTI(すなわち、1以上のスロット又は1以上のミニスロット)が、スケジューリングの最小時間単位となってもよい。また、当該スケジューリングの最小時間単位を構成するスロット数(ミニスロット数)は制御されてもよい。
1msの時間長を有するTTIは、通常TTI(LTE Rel. 8~12におけるTTI)、ノーマルTTI、ロングTTI、通常サブフレーム、ノーマルサブフレーム、ロングサブフレーム、スロットなどと呼ばれてもよい。通常TTIより短いTTIは、短縮TTI、ショートTTI、部分TTI(partial又はfractional TTI)、短縮サブフレーム、ショートサブフレーム、ミニスロット、サブスロット、スロットなどと呼ばれてもよい。
なお、ロングTTI(例えば、通常TTI、サブフレームなど)は、1msを超える時間長を有するTTIで読み替えてもよいし、ショートTTI(例えば、短縮TTIなど)は、ロングTTIのTTI長未満かつ1ms以上のTTI長を有するTTIで読み替えてもよい。
リソースブロック(RB)は、時間領域及び周波数領域のリソース割当単位であり、周波数領域において、1つ又は複数個の連続した副搬送波(subcarrier)を含んでもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに関わらず同じであってもよく、例えば12であってもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに基づいて決定されてもよい。
また、RBの時間領域は、1つ又は複数個のシンボルを含んでもよく、1スロット、1ミニスロット、1サブフレーム、又は1TTIの長さであってもよい。1TTI、1サブフレームなどは、それぞれ1つ又は複数のリソースブロックで構成されてもよい。
なお、1つ又は複数のRBは、物理リソースブロック(Physical RB, PRB)、サブキャリアグループ(Sub-Carrier Group, SCG)、リソースエレメントグループ(Resource Element Group, REG)、PRBペア、RBペアなどと呼ばれてもよい。
また、リソースブロックは、1つ又は複数のリソースエレメント(Resource Element, RE)によって構成されてもよい。例えば、1REは、1サブキャリア及び1シンボルの無線リソース領域であってもよい。
帯域幅部分(Bandwidth Part, BWP)(部分帯域幅などと呼ばれてもよい)は、あるキャリアにおいて、あるニューメロロジー用の連続する共通RB(common resource blocks)のサブセットのことを表してもよい。ここで、共通RBは、当該キャリアの共通参照ポイントを基準としたRBのインデックスによって特定されてもよい。PRBは、あるBWPで定義され、当該BWP内で番号付けされてもよい。
帯域幅部分(Bandwidth Part, BWP)(部分帯域幅などと呼ばれてもよい)は、あるキャリアにおいて、あるニューメロロジー用の連続する共通RB(common resource blocks)のサブセットのことを表してもよい。ここで、共通RBは、当該キャリアの共通参照ポイントを基準としたRBのインデックスによって特定されてもよい。PRBは、あるBWPで定義され、当該BWP内で番号付けされてもよい。
BWPには、UL用のBWP(UL BWP)と、DL用のBWP(DL BWP)とが含まれてもよい。UEに対して、1キャリア内に1つ又は複数のBWPが設定されてもよい。
設定されたBWPの少なくとも1つがアクティブであってもよく、UEは、アクティブなBWPの外で所定の信号/チャネルを送受信することを想定しなくてもよい。なお、本開示における「セル」、「キャリア」などは、「BWP」で読み替えられてもよい。
上述した無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルなどの構造は例示に過ぎない。例えば、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブフレーム又は無線フレームあたりのスロットの数、スロット内に含まれるミニスロットの数、スロット又はミニスロットに含まれるシンボル及びRBの数、RBに含まれるサブキャリアの数、並びにTTI内のシンボル数、シンボル長、サイクリックプレフィックス(Cyclic Prefix, CP)長などの構成は、様々に変更することができる。
本開示に記載の「最大送信電力」は、送信電力の最大値を意味してもよいし、公称最大送信電力(the nominal UE maximum transmit power)を意味してもよいし、定格最大送信電力(the rated UE maximum transmit power)を意味してもよい。
本開示において、例えば、英語でのa, an及びtheのように、翻訳により冠詞が追加された場合、本開示は、これらの冠詞の後に続く名詞が複数形であることを含んでもよい。
本開示において、「AとBが異なる」という用語は、「AとBが互いに異なる」ことを意味してもよい。なお、当該用語は、「AとBがそれぞれCと異なる」ことを意味してもよい。「離れる」、「結合される」などの用語も、「異なる」と同様に解釈されてもよい。
以上、本開示について詳細に説明したが、当業者にとっては、本開示が本開示中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかである。本開示は、請求の範囲の記載により定まる本開示の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本開示の記載は、例示説明を目的とするものであり、本開示に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
(付記)
上述した開示は、以下のように表現されてもよい。
上述した開示は、以下のように表現されてもよい。
第1の特徴は、タイマ値に基づいて登録要求を送信する端末から、前記端末の移動情報を受信する受信部と、前記移動情報に基づいて、前記端末の移動状態を判定する制御部と、前記移動状態に基づいて前記タイマ値を決定するネットワークに対して、前記移動状態を送信する送信部と、を備える基地局である。
第2の特徴は、第1の特徴において、前記受信部は、前記登録要求を受信し、前記送信部は、前記登録要求を送信する、基地局である。
第3の特徴は、第1の特徴または第2の特徴において、前記受信部は、前記移動情報として、前記端末のセル履歴を受信する、基地局である。
第4の特徴は、第1の特徴乃至第3の特徴のいずれかにおいて、前記受信部は、所望のタイマ値を受信し、前記送信部は、前記所望のタイマ値を送信し、前記ネットワークは、前記移動状態と、前記所望のタイマ値とに基づいて前記タイマ値を決定する、基地局である。
第5の特徴は、第1の特徴乃至第4の特徴のいずれかにおいて、前記送信部は、前記ネットワークにおいて前記端末の登録を行うファンクションに対して、前記移動状態を送信する、基地局である。
第6の特徴は、第1の特徴乃至第5の特徴のいずれかにおいて、前記送信部は、前記ネットワークにおいて前記ネットワークを最適化するファンクションに対して、前記移動状態を送信する、基地局である。
10 無線通信システム
20 NG-RAN
30 CN
100 基地局
110 無線信号送受信部
120 アンプ部
130 変復調部
140 制御信号・参照信号処理部
150 符号化/復号部
160 データ送受信部
170 制御部
200 端末
210 無線信号送受信部
220 アンプ部
230 変復調部
240 制御信号・参照信号処理部
250 符号化/復号部
260 データ送受信部
270 制御部
300 AMF
400 NWDAF
1001 プロセッサ
1002 メモリ
1003 ストレージ
1004 通信装置
1005 入力装置
1006 出力装置
1007 バス
2001 車両
2002 駆動部
2003 操舵部
2004 アクセルペダル
2005 ブレーキペダル
2006 シフトレバー
2007 左右の前輪
2008 左右の後輪
2009 車軸
2010 電子制御部
2012 情報サービス部
2013 通信モジュール
2021 電流センサ
2022 回転数センサ
2023 空気圧センサ
2024 車速センサ
2025 加速度センサ
2026 ブレーキペダルセンサ
2027 シフトレバーセンサ
2028 物体検出センサ
2029 アクセルペダルセンサ
2030 運転支援システム部
2031 マイクロプロセッサ
2032 メモリ(ROM、RAM)
2033 通信ポート(IOポート)
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Claims (6)
- タイマ値に基づいて登録要求を送信する端末から、前記端末の移動情報を受信する受信部と、
前記移動情報に基づいて、前記端末の移動状態を判定する制御部と、
前記移動状態に基づいて前記タイマ値を決定するネットワークに対して、前記移動状態を送信する送信部と、
を備える基地局。 - 前記受信部は、前記登録要求を受信し、
前記送信部は、前記登録要求を送信する、
請求項1に記載の基地局。 - 前記受信部は、前記移動情報として、前記端末のセル履歴を受信する、
請求項1に記載の基地局。 - 前記受信部は、所望のタイマ値を受信し、
前記送信部は、前記所望のタイマ値を送信し、
前記ネットワークは、前記移動状態と、前記所望のタイマ値とに基づいて前記タイマ値を決定する、
請求項1に記載の基地局。 - 前記送信部は、前記ネットワークにおいて前記端末の登録を行うファンクションに対して、前記移動状態を送信する、
請求項1に記載の基地局。 - 前記送信部は、前記ネットワークにおいて前記ネットワークを最適化するファンクションに対して、前記移動状態を送信する、
請求項1に記載の基地局。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| PCT/JP2024/001512 WO2025154282A1 (ja) | 2024-01-19 | 2024-01-19 | 基地局 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| PCT/JP2024/001512 WO2025154282A1 (ja) | 2024-01-19 | 2024-01-19 | 基地局 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| WO2025154282A1 true WO2025154282A1 (ja) | 2025-07-24 |
Family
ID=96471037
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| PCT/JP2024/001512 Pending WO2025154282A1 (ja) | 2024-01-19 | 2024-01-19 | 基地局 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| WO (1) | WO2025154282A1 (ja) |
Citations (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2016534682A (ja) * | 2013-10-21 | 2016-11-04 | インテル アイピー コーポレイション | モビリティ情報報告 |
| US20210314868A1 (en) * | 2018-10-05 | 2021-10-07 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Efficient mico mode management method utilizing network analysis information in 5g mobile network system |
-
2024
- 2024-01-19 WO PCT/JP2024/001512 patent/WO2025154282A1/ja active Pending
Patent Citations (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2016534682A (ja) * | 2013-10-21 | 2016-11-04 | インテル アイピー コーポレイション | モビリティ情報報告 |
| US20210314868A1 (en) * | 2018-10-05 | 2021-10-07 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Efficient mico mode management method utilizing network analysis information in 5g mobile network system |
Non-Patent Citations (2)
| Title |
|---|
| "3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Services and System Aspects; Study on Integration of satellite components in the 5G architecture; Phase 2 (Release 18)", 3GPP STANDARD; TECHNICAL REPORT; 3GPP TR 23.700-28, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, no. V18.1.0, 31 March 2023 (2023-03-31), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France, pages 1 - 103, XP052284155 * |
| "3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Services and System Aspects; System architecture for the 5G System (5GS); Stage 2 (Release 18)", 3GPP STANDARD; 3GPP TS 23.501, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. SA WG2, no. V18.4.0, 19 December 2023 (2023-12-19), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France, pages 1 - 706, XP052552988 * |
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Legal Events
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|---|---|---|---|
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